
Ми не можемо уявити життя без електроенергії, і коли використовується електроенергія, виникає потреба її вимірювання. Ось тут на сцену виходить лічильник енергії. В кожному будинку, торговому центрі, промисловості, скрізь використовуються лічильники енергії для вимірювання споживаної електроенергії. Потребители, які використовують велику кількість енергії, потребують кращих технологій для управління своїм споживанням енергії та більше даних для покращення своїх послуг. Поліпшення технологій лічильників енергії збільшило число додаткових функцій, таких як дистанційне вимірювання, LCD-дисплей, запис подій зміни параметрів, та багато інших функцій контролю якості, разом з компактністю розміру. Але це призвело до проблеми електромагнітних завад, які впливають на роботу обладнання. Для кращої надійності, лічильники енергії мають пройти через різні тесты електромагнітної сумісності (EMC), де лічильники порівнюються в різних нормальних та аварійних умовах в лабораторії, щоб забезпечити їхню точність в полі.
Тести продуктивності лічильника енергії за стандартами МЕК діляться на три основні сегменти, які включають механічні аспекти, електричні схеми та кліматичні умови.
Тести механічних компонентів.
Тести кліматичних умов включають ті межі, які впливають на продуктивність лічильника ззовні.
Електричні вимоги включають багато тестів перед видаченням сертифікату точності. У рамках цього сегменту, лічильник енергії тестується на:
Ефект нагріву
Правильну ізоляцію
Постачання напруги
Захист від земельного збою
Електромагнітну сумісність
Тест електромагнітної сумісності є найважливішим тестом, який нарешті забезпечує точність лічильника енергії. Цей тест поділяється на дві частини - одна це тести випромінювання, а інша - тести стійкості. Проблема електромагнітних завад дуже поширена сьогодні. Ті схеми, які використовуються сьогодні, можуть випромінювати електромагнітну енергію, яка може впливати на продуктивність та надійність як внутрішніх схем, так і поблизьки розташованого обладнання. ЕМІ може поширюватися через проводження або радіацію. Коли ЕМІ проходить через дроти або кабелі, це називається проводженням. Коли воно поширюється через вільний простір, це називається радіацією.
У електронній системі є багато компонентів, таких як комутаційні елементи, дросели, розташування схем, діоди прямого струму та багато іншого, які випромінюють ЕМІ. Цей тест забезпечує, що лічильник енергії не впливає на продуктивність поблизьки розташованого обладнання, або, іншими словами, він забезпечує, що він не проводить або не радіює ЕМІ за певними межами. Існують два типи тестів випромінювання, залежно від того, як ЕМІ виходить з системи.
Тест проводженого випромінювання-
У цьому тесті перевіряються живильні дроти та кабелі, щоб визначити втечку ЕМІ, і він охоплює невеликий діапазон частот від 150 кГц до 30 МГц.
Тест радіованого випромінювання-
Цей тест вимірює втечку ЕМІ через вільний простір, і він охоплює великий діапазон частот від 31 МГц до 1000 МГц.
Тест випромінювання забезпечує, що лічильник не діє як джерело ЕМІ для іншого поблизьки розташованого обладнання; аналогічно, тест стійкості забезпечує, що лічильник не діє як приймач і правильно функціонує в присутності ЕМІ. Знову ж таки, тести стійкості поділяються на два типи залежно від радіації та проводження.
Тест проводженої стійкості-
Ці тести забезпечують, що функціонування лічильника не заважається, якщо він знаходиться в оточенні ЕМІ. Джерело електромагнітних завад може бути в контакті через дані, лінії інтерфейсу, живильні лінії або шляхом контакту.
Тест радіованої стійкості-
Під час цього тесту, функціонування лічильника моніториться, і якщо він впливається ЕМІ, що присутня в навколишньому середовищі, ця помилка виявляється та виправляється. Цей тест також відомий як тест високочастотного електромагнітного поля. Радіацію генерують джерела, такі як маленькі переносні радіопередавачі, світлодіодні лампи, комутатори, працюючі індуктивні навантаження тощо.
Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав зверніться для видалення.